分质利用引领煤炭清洁高效转化课件.pptx
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1、分质利用引领煤炭清洁高效转化分质利用引领煤炭清洁高效转化二一八年二一八年2典型热解工业化成套技术介绍典型热解工业化成套技术介绍Ta b l e o f C o n t e n t s目 录1分质利用大势所趋分质利用大势所趋3产业产业链配套技术链配套技术一、分质利用大势所趋2016年我国能源消费总量约为年我国能源消费总量约为43.6亿吨标煤,约亿吨标煤,约60%用作燃料,以煤为主的能源结构短期内仍不会改变用作燃料,以煤为主的能源结构短期内仍不会改变一、分质利用大势所趋简单粗放的应用方式,使煤炭简单粗放的应用方式,使煤炭由由“功臣功臣”变变“罪人罪人” 在我国社会的可持续发展以及能源结构转型升级过
2、程中,煤炭在我国社会的可持续发展以及能源结构转型升级过程中,煤炭的清洁高效利用至关重要;的清洁高效利用至关重要;20302030年乃至年乃至20502050年,大幅度年,大幅度COCO2 2减排还要靠煤炭的清洁高效利用。减排还要靠煤炭的清洁高效利用。如何实现煤炭资源的清洁高效利用如何实现煤炭资源的清洁高效利用?一、分质利用大势所趋炼焦煤焦炭高温焦化 电石炉电石乙炔化工焦炉气加工焦油加工甲醇合成氨合成副产焦炉煤气副产高温焦油 合成氨化肥甲醇碳一化工净化钢铁工业煤气化甲醇甲醇制烯烃甲醇制汽油甲醇制芳烃烯烃下游芳烃下游汽油羰基化/加氢甲烷化IGCC发电间接液化乙二醇聚酯合成天然气SNG电力油品(柴油
3、为主)原煤原煤直接液化净化接轨石油天然气化工接轨能源传统煤化工现代煤化工拓宽煤炭转化利用的广度拓宽煤炭转化利用的广度一、分质利用大势所趋6过度拆分,未能利用煤炭独特的分子结构,产品附加值不高;产生大量无用的CO2和H2O,系统能效低。芳烃、氢化芳环脂键、醚键小分子氢气一氧化碳水二氧化碳水二氧化碳燃烧燃烧气化气化一、分质利用大势所趋低阶煤煤岩组分中凝胶化组分相对较高工业分析组成中挥发分较高有机质化学结构中侧链较多有机质元素组成中氢氧含量较高低阶煤结构和加热特性,决定了可以通过低能耗、低物耗的中低温热解方式将其分质转化为气(煤气)、液(煤焦油)、固(半焦)三种能源状态,进而对煤气、煤焦油、半焦进一
4、步分质转化,即可获得油、气、电及洁净散烧燃料等清洁高效能源及高附加值化产品。 低阶煤分质利用是按照科学高效利用的原则,转变煤炭传统利用方式,将低阶煤通过以热解为核心的分质转化和物质、能量的梯级利用,经济环保地实现油、气、化、电、热的高效多联产,从而促进经济和资源、环境和谐发展的煤炭高效清洁转化利用方式。一、分质利用大势所趋低阶煤转化为洁净半焦,可用作清洁的化工原料或燃料;50%以上的挥发分转化为煤焦油和煤气,可作为油品、化工原料污染物可集中处理,煤中NO、S及多环芳烃(PAHs)得到有效脱除热解实现低阶煤的清洁化和高附加值81%挥发分60%硫28%氮95%多环芳烃脱出低挥发分低硫低氮低其他污染
5、0102030405060708090100挥发分硫氮多环芳烃污染物含量污染物含量总量残留量一、分质利用大势所趋干燥热解合成气化工制氢提取LNG焦油加氢发电成型气化活化低阶煤合成氨甲醇等LNG柴油石脑油燃料油电能合成气活性炭、活性焦型焦、无烟燃料等合成氨甲醇天然气高炉喷吹料铁合金还原剂烧结焦粉煤炭分质利用提升煤炭转化利用的深度提升煤炭转化利用的深度一、分质利用大势所趋分分质利用上升为国家战略质利用上升为国家战略 习近平:中国的基础能源还是煤炭,要用好煤炭;我国能源清洁化和能源自主化都要打好煤炭这张牌,要研究透煤炭的清洁高效利用,确保能源安全 “十三五”规划纲要,100个重大工程第8项 煤电节能
6、减排升级改造行动计划(2014-2020年),促进煤炭分级分质利用 煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年),开展、加大民用散煤清洁化 国家发改委、国家能源局,煤炭分质清洁转化列入能源技术革命创新行动计划(2016-2030)“重点研究大型煤炭热解技术重点研究大型煤炭热解技术” 煤炭深加工产业示范“十三五”规划:研究清洁高效的低阶煤热解技术,开展百万吨级工业化示范开展百万吨级工业化示范,开展油、气、化、电多联产的千千万吨级低阶煤分质利用工业化示范万吨级低阶煤分质利用工业化示范。一、分质利用大势所趋市场广阔市场广阔 低阶煤挥发分高,通常较难应用于低阶煤挥发分高,通常较难应用于焦化,却是中
7、低温热解的优质原料焦化,却是中低温热解的优质原料 热解处理后,低阶煤提质、洁净,热解处理后,低阶煤提质、洁净,可以提高运力及设备的使用效率可以提高运力及设备的使用效率 低阶煤在我国分布广泛,占煤炭资低阶煤在我国分布广泛,占煤炭资源总量的源总量的55%55%以上,市场前景广阔以上,市场前景广阔二、典型热解工业化成套技术介绍12清洁化高附加值化商品化热解技术发展方向宽适应性高能效零排放模块化热解+产业联盟加氢、催化干熄焦工业化快速同质吸收智能化发电冶金气化散烧工业化是热解技术可持续发展,乃至煤炭分质利用技术得以落地推广的关键环节。工业化是热解技术可持续发展,乃至煤炭分质利用技术得以落地推广的关键环
8、节。二、典型热解工业化成套技术介绍气固热载体双循环粉煤快速热解技术(气固热载体双循环粉煤快速热解技术(SM-SPSM-SP)l 工艺特点:工艺特点:双循环气流床反应器进行粉煤快速热解,实现秒级反应时间,并通过气固热载体技术保障固体的充分混合接触,实现粉煤完全热解l 工艺流程:工艺流程:磨煤干燥、粉煤进料、反应及烧炭单元、分馏单元和粉焦冷却单元l 原煤粒径:原煤粒径:100ml 反应温度:反应温度:550600l 固体热载体工艺:固体热载体工艺:半焦及循环煤气为热载体二、典型热解工业化成套技术介绍气固热载体双循环粉煤快速热解技术(气固热载体双循环粉煤快速热解技术(SM-SPSM-SP)工艺特点:
9、工艺特点: 以自产半焦与煤气双循环作为热解的气固热载体,利用固体热载体的高热容与气体热载体的快速传热的双重优势,有效强化了煤热解过程的传热传质,实现了低阶粉煤的快速高效热解。 煤种适应性强、热解强度大(单套装置产能可达200万吨/年以上),焦油收率高(大于葛金焦油收率150%)、系统弹性大、操作灵活、响应快速。 以自产煤气作为循环载体,通过压差智能化控制分离系统,实现高温油、气、焦的高效在线分离,确保全系统的稳定运行,为解决制约热解技术大规模推广应用的瓶颈难题提供了可行方案。原料煤原料煤粒径:粒径:100m反应温度:反应温度:550600二、典型热解工业化成套技术介绍气固热载体双循环粉煤快速热
10、解技术(气固热载体双循环粉煤快速热解技术(SM-SPSM-SP)二、典型热解工业化成套技术介绍气固热载体双循环粉煤快速热解技术(气固热载体双循环粉煤快速热解技术(SM-SPSM-SP) 现场现场考核标定结果表明:该装置运行稳考核标定结果表明:该装置运行稳定,工艺流程主装置及自动控制先进合定,工艺流程主装置及自动控制先进合理;装置运行平稳,自动化程度高,操理;装置运行平稳,自动化程度高,操作灵活作灵活。 20162016年年0909月月1111日日,气固热载体双循环粉,气固热载体双循环粉煤快速热解技术通过煤快速热解技术通过中国石油和化学工中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定,并评价为业联合会科技
11、成果鉴定,并评价为“该该技术创新性强,总体达到国际领先水技术创新性强,总体达到国际领先水平平”。 能源转换效率:能源转换效率:80.97%80.97% 单位原料煤综合能耗:单位原料煤综合能耗: 181.02 181.02 kgcekgce/t/t原料煤原料煤 产品产率:焦油产率产品产率:焦油产率17.11%17.11%(同基准葛金焦油收率的(同基准葛金焦油收率的155.5%155.5%),半焦产率),半焦产率45.24%45.24%,有效煤气产率,有效煤气产率4.24%4.24%。 运行负荷率:运行负荷率:100%100% 吨原料煤吨原料煤“三废三废”排放情况:废水排放情况:废水79.6 kg
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